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1)  intermittent chaos
阵发混沌
1.
We analyze its principle of intermittent chaos and discover period-tripling bifurcatio
基于扩展的一维迭代映射,以特例作为研究对象,运用混沌动力学的理论揭示它的混沌特性,如超稳定点亦为分岔点不存在Fejgenbaum常数等,并分析其阵发混沌机理,进而发现一分为三的仨周期分岔。
2.
We demonstrate that the type of intermittent chaos transitions in this model is saddle node bifurcation,according to the critical scaling exponent of the average time between bursts,the pair of periodic orbits and unstable periodic orbits and their corresponding Liyapunov exponents.
我们根据阵发时间间隔长度平均值的临界标度指数、稳定与不稳定周期轨道对以及2种轨道对应的李雅普诺夫指数的正负等3个方面论证了该模型阵发混沌的相变机制为鞍结点分岔。
3.
The result shows that the pulsation of intermittent chaos canoccur spontaneously in the adiabatic equation described by the oscillator within a certain paramet-ric region when the specific non-linear temperature profile is satisfied.
应用混沌理论研究热激发非线性振子的振荡性质,发现对一定的非线性温度场,当参量在一定范围内取值时,阵发混沌脉动会自发出现在由振子所描述的绝热方程中。
2)  intermittent chaos
阵发性混沌
1.
This paper derived dynamic equations of the Jeffcott cracked rotor, the cracked rotor with mid span and overhung disks and the cracked rotor supported on squeeze film dampers (SFD), and analyzed the intermittent chaos and the bifurcation in time domain of the response of the three kinds of cracked rotors.
建立了考虑摆振的 Jeffcott裂纹转子、双盘悬臂裂纹转子和支承在挤压油膜阻尼器上的裂纹转子的动力学模型 ,分析了这 3种裂纹转子系统响应的阵发性混沌与时域分叉现象 。
3)  on-off intermittency
开关阵发混沌
1.
The experiment demonstrated that,the numerical solution of the cross-focus system shows features of on-off intermittency,while the analytical solution of the cross-focus system is only a simple limited sequence,and the shadowability controls the system evolution.
实验显示,过焦系统的数字解呈现开关阵发混沌的特征,分析解仅是一个简单极限序列;影子效应支配系统演化;截断误差的累计误差是演化轨道的影子距离,影子距离随系统逼近不动点增加,随系统远离不动点减少,增加量与减少量统计上相等;在非双曲不动点的邻域内,存在一个阈值,当累计误差超过该阈值时,影子效应失灵,系统从吸引相跳到排斥相。
4)  intermitent chaotic motion
阵发混沌运动
1.
Through analyzing the intermittent chaos mechanics of Duffing oscillator, it was concluded that a method of using zero-pass ratio to evaluate intermitent chaotic motion period and detect the frequency of weak signals.
通过分析杜芬振子的阵发混沌运动机理,得出了利用过零率求取阵发混沌周期并进行微弱信号频率检测的方法,并通过改变策动力的频率,系统可检测各种频率的微弱正弦信号。
5)  Chaotic array
混沌阵列
1.
In this paper,we present a novel HVS based visual masking and self adaptive image public watermarking using chaotic array,and define a new noisesensitivity using forth order cumulant in visual masking.
本文提出了一种新的使用混沌阵列 ,基于HVS视觉掩盖自适应的公开图像水印算法 ,利用四阶累积量定义了视觉掩盖中的噪声敏感度 。
6)  chaotic matrix
混沌矩阵
1.
This paper proposes an image encryption algorithm based on sorted encryption chaotic matrix of Hybrid, which mainly aims at the short period of Logistic mapping and the comparatively low complexity of chaotic encryption.
针对Logistic映射的短周期问题以及单纯混沌加密复杂性不高的缺点,提出一种基于加密混沌矩阵组的图像加密算法。
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达

aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。

aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。

aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。

旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。

aesa相位阵列雷达简介

相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。

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参考词条